
Funktionen avoptisk sändareär att omvandla den digitala basbandselektriska signalen från den elektriska terminalen till en optisk signal och effektivt injicera den i den optiska fiberlinjen med hjälp av kopplingsteknik. Den elektriska-till-optiska omvandlingen uppnås genom att modulera ljuskällan med den digitala elektriska signalen som bär informationen. Modulering är uppdelad i två typer: direkt modulering (intern modulering) och indirekt modulering (extern modulering). Den modulerade ljuskällans egenskaper inkluderar effekt, amplitud, frekvens och fas. För närvarande är direkt optisk intensitetsmodulering (effekt) den mest tekniskt mogna och allmänt använda i praktiska fiberoptiska kommunikationssystem.
Grundläggande komponenter i en optisk sändare
Ljuskälla
Fiberoptisk kommunikation sänder optiska signaler. Därför blir ljuskällan, som är den ljus-emitterande enheten i ett fiberoptiskt kommunikationssystem, en av de viktigaste komponenterna. Dess funktion är att omvandla den överförda elektriska signalen till en optisk signal och sända ut den.
Ingångsgränssnitt och linjekodning
Ingångsgränssnittet och linjekodningskretsen bildar tillsammans ingångskretsen. Dess funktion är att forma ingångs-PCM-pulserna (Pulse Code Modulation) och omvandla dem till NRZ-kod (Non-Return-to-Zero) för att modulera ljuskällan och den externa moduleringskretsen. Den grundläggande strukturen för ingångskretsen visas i figuren.

- (1) Utjämning och förstärkning: Kompenserar för dämpning och distorsion orsakad av kabelöverföring för att säkerställa korrekt avkodning.
- (2) Kodmönsterkonvertering: Konverterar HDB3- eller CMI-koden som matas ut från equalizern till NRZ-kod.
- (3) Multiplexering: Processen att sända flera signaler med låg-hastighet samtidigt över en enda stor överföringskanal.
- (4) Kryptering: Om signalkodströmmen innehåller långa sekvenser av "0":or eller "1":or, kommer det att försvåra extraktion av klocksignaler. För att undvika detta behövs en krypteringskrets för att säkerställa att "0" och "1" visas med lika sannolikhet, vilket underlättar klockextraktion.
- (5) Klockextraktion: Eftersom både kodtransformations- och krypteringsprocesser kräver en klocksignal, extraheras klocksignalen från PCM-signalen efter utjämningskretsen och matas till andra kretsar.
- (6) Kodning: Som nämnts ovan bör den förvrängda kodströmmen idealiskt ha lika många "1":or och "0":or för att underlätta extraktion av klocksignal vid den mottagande änden. Dessutom, ur ett praktiskt perspektiv, för att underlätta kontinuerlig felövervakning, inter-kanalkommunikation, övervakning och övervinna DC-komponentfluktuationer, kodas signalkodströmmen efter kryptering i faktiska fiberoptiska kommunikationssystem för att uppfylla ovanstående krav.
Efter kodning omvandlas signalen till en linjekod lämplig för överföring över fiberoptiska linjer.
Modulationskrets och styrkrets
1) Våglängden på det emitterade ljuset bör matcha den optiska fiberns låga-förlust "fönster", vilket innebär att den centrala våglängden bör vara runt 0,85 μm, 1,31 μm och 1,55 μm. Den spektrala monokromaticiteten bör vara god, dvs den spektrala linjebredden bör vara smal, för att minska de begränsningar som fiberspridning ålägger bandbredden.
2) Den elektriska-till-omvandlingseffektiviteten bör vara hög och kräver tillräcklig och stabil optisk uteffekt vid tillräckligt låg drivström, med god linjäritet. Riktningen av den emitterade ljusstrålen bör vara god, dvs. strålningsvinkeln bör vara liten, för att förbättra kopplingseffektiviteten mellan ljuskällan och den optiska fibern.
3) Den tillåtna moduleringshastigheten bör vara hög eller så bör svarshastigheten vara snabb för att uppfylla kraven för överföringssystem med hög-kapacitet.
4) Enheten ska kunna fungera i kontinuerligt vågläge vid rumstemperatur, vilket kräver god temperaturstabilitet, hög tillförlitlighet och lång livslängd.
5) Dessutom bör enheten vara liten i storlek, lätt, lätt att installera och använda och billig.
◆Specifikationer för optiska sändare och optisk effekt